[答案]AB [解析]由左手定则判得粒子在磁场中间向上偏.而作匀速圆周运动.很明显.圆周运动的半径大于某值r1时粒子可以从极板右边穿出.而半径小于某值r2时粒子可从极板的左边穿出.现在问题归结为求粒子能在右边穿出时r的最小值r1以及粒子在左边穿出时r的最大值r2.由几何知识得: 粒子擦着板从右边穿出时.圆心在O点.有: r12=L2+(r1-L/2)2得r1=5L/4. 又由于r1=mv1/Bq得v1=5BqL/4m.∴v>5BqL/4m时粒子能从右边穿出. 粒子擦着上板从左边穿出时.圆心在O'点.有r2=L/4.又由r2=mv2/Bq=L/4得v2=BqL/4m ∴v2<BqL/4m时粒子能从左边穿出. 综上可得正确答案是A.B. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

一定质量的理想气体经历如图所示的一系列过程ba、bc、cd和da这四段过程在p-T图上都是直线段,其中ab的延长线通过坐标原点,bc垂直于ab,而cd平行于ab,由图可以判断(  )

查看答案和解析>>

(2013?虹口区一模)如图是简化后的跳台滑雪的雪道示意图.整个雪道由倾斜的助滑雪道AB和着陆雪道CD,以及水平的起跳平台BC组成,AB与BC圆滑连接.运动员从助滑雪道AB上由静止开始下滑,到达C点后水平飞出,以后落到F点.E是运动轨迹上的某一点,在该点运动员的速度方向与轨道CD平行,E′点是E点在斜面上的垂直投影.设运动员从C到E与从E与F的运动时间分别为tCE和tEF.则关于tCE和tEF以及CE′和E′F的比例关系可能正确的是(  )

查看答案和解析>>

(2009?和平区一模)光滑平行的金属导轨MN和PQ,间距L=1.0m,与水平面之间的夹角α=30°,匀强磁场磁感应强度B=2.0T,垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=2.0Ω的电阻,其它电阻不计,质量m=2.0kg的金属杆ab垂直导轨放置,如图甲所示.用恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,由静止开始运动,v-t图象如图乙所示,g=10m/s2,导轨足够长.求:
(1)恒力F的大小.
(2)金属杆速度为2.0m/s时的加速度大小.
(3)根据v-t图象估算在前0.8s内电阻上产生的热量.

查看答案和解析>>

精英家教网电阻可忽略的光滑平行金属导轨长s=1.15m,两导轨间距L=0.75m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Ω:的电阻,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5Ω,质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Qr=0.1J(取g=10m/s2),则下列说法正确的是(  )
A、金属棒一直向下做加速度增大的加速运动
B、此过程中金属棒克服安培力做功为0.3 J
C、金属棒下滑速度为4 m/s时的加速度为1.4 m/s2
D、金属棒下滑的最大速度为≤
30
2
m/s

查看答案和解析>>

精英家教网电阻可忽略的光滑平行金属导轨,两导轨间距L=0.75m,导轨倾角为30°,导轨上端ab接一阻值R=1.5Q的电阻,磁感应强度B=0.8T的匀强磁场垂直轨道平面向上.阻值r=0.5Q,质量m=0.2kg的金属棒与轨道垂直且接触良好,从轨道上端ab处由静止开始下滑至底端,在此过程中金属棒产生的焦耳热Qr=0.1J.(取g=10m/s2)求:
(1)金属棒在此过程中克服安培力的功W
(2)金属棒下滑速度v=2m/s时的加速度a.

查看答案和解析>>


同步练习册答案